广告
广告
一起来了解半导体材料的光耦继电器
您的位置 资讯中心 > 技术与应用 > 正文

一起来了解半导体材料的光耦继电器

2020-09-18 09:51:24 来源:深圳市克里雅半导体有限公司 点击:1768

【哔哥哔特导读】本文主要介绍了半导体材料的非接触式汽车继电器的子组是替代机械设备汽车继电器的首选,使用半导体材料的光学汽车继电器可以降低成本等。

在需要大电流量为设计方案的某一一部分供配电系统的设计方案中,光耦继电器是必不可少的,尽管在应用汽车继电器时很有可能会遇到难题。然后我还在设计方案中应用哪种类型的汽车继电器呢?您很可能最终会在容栅汽车继电器或非接触式汽车继电器之间进行选择,但是在绝大多数情况下,非接触式汽车继电器的子组可以轻松地拆换容栅汽车继电器,从而可以带来很多好处。出色的光半导体材料拥有逐步完善的最有效的光学汽车继电器商品系列产品之一。出色光半导体材料将向您呈现为什么它们的光学汽车继电器是机械设备汽车继电器拆卸的首选。

什么是光汽车继电器?

汽车继电器主要分为两类:容栅汽车继电器(机械设备汽车继电器)和非接触式汽车继电器(半导体材料)。容栅汽车继电器带有机械设备电源总开关,在绝大多数情况下,您甚至可以听到电源总开关的变化。非接触式汽车继电器应用其它方式 (无机械设备电源总开关)来变更电源总开关的状况。

光耦继电器是非接触式汽车继电器的子组,由LED驱动,并应用MOSFET芯片作为外围设备。它们能够担负交流与沟通和直流电源负载,非常适合拆卸信号继电器(碰触汽车继电器的子组)。光汽车继电器的功效。电流量最开始穿过LED使其发光,接着PDA依据磁感应LED的光来接通电源并控制MOSFET的栅极。这将导致MOSFET通断并变更电源开关状况。

为什么出色光半导体材料的光学汽车继电器可以取代机械设备汽车继电器?

现如今掌握非接触式汽车继电器的子组的基本原理,下一个难点是:为什么要用光电耦合器电汽车继电器取代机械设备汽车继电器?有五个关键环节,您可以看到变换到光学汽车继电器的优势。

降低总成本

依据从机械设备汽车继电器变换到非接触式汽车继电器的子组,可以长久性节省设计方案成本费用。由于光学汽车继电器依据接纳LED光来工作上,所以不会有机械设备碰触,这意味着像机械设备汽车继电器一样,很少的毁坏导致的劣变。飞利浦的光汽车继电器无需维修保养,具有更高的稳定性,这意味着着更长的使用寿命和更低的成本费用。

技术性不断推陈出新,接踵而至的是更精致紧凑的设计方案。项目设计师们一直在努力寻找如何降低设计方案规格型号的方法。拆卸出色光半导体材料的光学汽车继电器可以极大地减少机械设备的容量。汽车继电器一般遵循60mm2左右的封裝发展趋向,提供中小型封裝产品系列。

机械设备汽车继电器具有许多零部件,务必要更大的电流量来控制器它。应用光电耦合器电汽车继电器时,光耦电路更简单,并且由于在输入侧影用了LED,因此打开输出必须的输入电流量低至3至5mA(最大值),甚至可以用小充电电池或马上从微型计算机。机械设备汽车继电器的一般输入作用耗损约为100mW,而光汽车继电器的作用耗损约为0.5mW。

现如今您已经掌握为什么(出色光半导体材料)中国光耦继电器是机械设备汽车继电器的理性化替代品,您很有可能会问:哪种光学汽车继电器很有可能适合我的设计方案来取代机械设备汽车继电器?出色光半导体材料拥有种类各种各样的大电流量光学汽车继电器,每一个汽车继电器全是有本身的电气设备特性移动和包裝。找寻适合本身的光耦继电器设计方案的方案!

声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与我们联系,我们将及时更正、删除,谢谢。

阅读延展
半导体 半导体材料 继电器
  • 车载磁性元件高级研修班在京泉华开班

    车载磁性元件高级研修班在京泉华开班

    第三代半导体材料在新能源汽车中渗透率如何?目前还面临哪些问题?新能源汽车磁性元件在“上车”过程中还有哪些痛点?这8位大咖将一一为你解答!

  • 杨德仁院士将出席2024国际第三代半导体论坛并做大会报告 |IFWS 2024前瞻

    杨德仁院士将出席2024国际第三代半导体论坛并做大会报告 |IFWS 2024前瞻

    11月18-21日,第十届国际第三代半导体论坛(IFWS2024)&第二十一届中国国际半导体照明论坛(SSLCHINA2024)、先进半导体技术应用创新展(CASTAS)将在苏州国际博览中心举办。半导体材料学家,中国科学院院士杨德仁将出席论坛,并将带来“半导体材料产业的现状和挑战”的大会报告。

  • 碳化硅SiC第三代半导体材料

    碳化硅SiC第三代半导体材料

    碳化硅(SiC)是由碳元素和硅元素组成的一种化合物半导体材料,具有宽禁带的特性,从而导致其有高击穿电场强度等材料特性。SiC功率器件具有耐高压、体积小、功耗低、耐高温等优势。SiC器件适用于高压、高频应用场景。

  • 800V超充技术升级,SiC器件如何赋能?

    800V超充技术升级,SiC器件如何赋能?

    告别漫长充电等待,800V超充技术革新升级!在2024'中国电子热点解决方案创新峰会上,英博尔电驱CTO刘宏鑫、纳微半导体技术营销经理肖开祥和致茂电子资深经理朱明星,就800超充技术的充电桩、车载电源及第三代半导体材料的应用等问题表达了自己的看法。

  • 氮化镓 (GaN) 带来电源管理变革的 3 大原因

    氮化镓 (GaN) 带来电源管理变革的 3 大原因

    氮化镓技术,通常称为 GaN,是一种宽带隙半导体材料,越来越多地用于高电压应用。这些应用需要具有更大功率密度、更高能效、更高开关频率、更出色热管理和更小尺寸的电源。除了数据中心,这些应用还包括 HVAC 系统、通信电源、光伏逆变器和笔记本电脑充电电源。

  • 氮化镓来了 如何解服务器电源高频损耗难题

    氮化镓来了 如何解服务器电源高频损耗难题

    高频驱动下的第三代半导体服务器电源对磁性材料提出了高频、低损耗要求。本期对话通过行业内权威教授、服务器电源厂商、磁性元器件厂商、磁芯厂商以及线材厂商的对话,探究服务器电源对磁性材料提出了哪些要求、磁性材料厂商如何应对及未来第三代半导体材料发展趋势和难点。

微信

第一时间获取电子制造行业新鲜资讯和深度商业分析,请在微信公众账号中搜索“哔哥哔特商务网”或者“big-bit”,或用手机扫描左方二维码,即可获得哔哥哔特每日精华内容推送和最优搜索体验,并参与活动!

发表评论

  • 最新评论
  • 广告
  • 广告
  • 广告
广告
粤B2-20030274号   Copyright Big-Bit © 2019-2029 All Right Reserved 大比特资讯 版权所有     未经本网站书面特别授权,请勿转载或建立影像,违者依法追究相关法律责任